• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Mikä on energiamittarin testaus?

Encyclopedia
Encyclopedia
Kenttä: Tietysti Encyklopedia
0
China

Mikä on energiamittarin testaus?


Energiamittarin määritelmä


Energiamittari on laite, joka mitataan sähköenergian kulutusta eri ympäristöissä kuten kotitalouksissa ja teollisuudessa.


Energiamittareille asetetut standarditestit


Energiamittareiden suorituskykysuunnitelmat IEC-standardien mukaan on jaettu kolmeen pääosaan: mekaaniset osat, sähköiset piirivalmistukset ja ilmasto-olosuhteet.


Mekaanisten komponenttien testaus.


Ilmasto-olosuhteiden testit sisältävät rajat, jotka vaikuttavat mittarin ulkoiseen toimintaan.Sähköiset vaatimukset kattavat useita testejä ennen tarkkuustodistuksen myöntämistä.


Sähkömagneettinen yhteensopivuustesti


Sähkömagneettinen yhteensopivuustesti (EMC) on olennainen osa energiamittarin tarkkuuden varmistamista. Tämä testi on jaettu kahteen osaan: Emissiotesteihin ja immuunitesteihin. Nykyään sähkömagneettinen häiriö (EMI) on yleinen ongelma.


Nykyisin käytössä olevat piirit voivat tuottaa sähkömagneettista energiaa, joka voi vaikuttaa sen sisäisten piirien ja lähellä olevien laitteiden toimintaan ja luotettavuuteen. EMI voi kulkea johtojen tai kaapelin kautta (johtaminen) tai vapaana avaruudessa (säteily).


Emissiotesti


Sähköisessä järjestelmässä on monia komponentteja, kuten kytkentäelementit, solmut, piirisuunnittelu, suoritusdiodit ja paljon muuta, jotka tuottavat EMI. Tämä testi varmistaa, ettei energiamittari vaikuta lähellä olevien instrumenttien toimintaan, tai toisin sanoen, että se ei johtaa tai säteile EMI yli tietyt rajat. On olemassa kaksi emissiotestityyppiä riippuen siitä, kuinka EMI pääsee järjestelmästä pois.


Johtava emissiotesti


Tässä testissä tarkastetaan virtajohtoja ja kaapeleita EMI:n pääsyn mittaamiseksi, ja se kattaa taajuusalueen 150 kHz:sta 30 MHz:iin.


Säteilijäemissiotesti


Tämä testi mittailee EMI:n pääsyä vapaassa avaruudessa, ja se kattaa taajuusalueen 31 MHz:sta 1000 MHz:iin.


Immuunitesti


Emissiotesti varmistaa, ettei mittari säteile EMI:a, joka vaikuttaa lähellä oleviin laitteisiin. Immuunitesti varmistaa, että mittari toimii hyvin, vaikka ympärillä olisikin EMI. On olemassa kaksi immuunitestityyppiä: yksi säteilyn perusteella ja toinen johtamisen perusteella.


Johtava immuunitesti


Nämä testit varmistavat, että mittari toimii oikein, vaikka se olisikin ympäröity EMI:lla. EMI-lähde voi olla tietoliivoissa, liittymäviivoissa, virtajohtoissa tai suoraan kosketuksessa.


Säteilijäimmuunitesti


Tässä testissä valvotaan mittarin toimintaa, ja jos se vaikuttaa EMI:hen, joka on ympäröinnässä, havaitaan ja korjataan virhe paikan päällä. Se tunnetaan myös sähkömagneettisen korkean taajuisen kentän testinä. Säteilyt syntyvät lähteistä, kuten pienistä käden kokoisista radiokaksisuuntaisista, lähetimistä, kytkimistä, hitaseista, fluoresseinivaloista, kytkimistä, induktiivisten kuormien käytöstä jne.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Kolmivaiheinen SPD: Tyypit, johtaminen ja huollon opas
Kolmivaiheinen SPD: Tyypit, johtaminen ja huollon opas
1. Mikä on kolmifazinen sähköinen ylijohtovaimennin (SPD)?Kolmifazinen sähköinen ylijohtovaimennin (SPD), jota myös kutsutaan kolmifaseiseksi ukkosvarjostimeksi, on erityisesti suunniteltu kolmifasiseen vaihtosähköverkkoon. Sen päätavoite on rajoittaa väliaikaisia ylijännitteitä, jotka aiheutuvat ukkoseniskujen tai verkon kytkentäoperaatioiden vuoksi, ja siten suojelemaan sähköistä laitteistoa vahingoista. SPD toimii energian absorboinnin ja levittämisen perusteella: kun ylijännite tapahtuma sat
James
12/02/2025
Rautatie 10kV läpijohtimet: Suunnittelua ja toimintavaatimuksia
Rautatie 10kV läpijohtimet: Suunnittelua ja toimintavaatimuksia
Daquan-linja on suuri sähköntuotanto, jossa on paljon ja hajautettuja kulutuspisteitä osiolla. Jokaisella kulutuspisteellä on pieni kapasiteetti, ja keskimäärin on yksi kulutuspiste joka 2-3 km, joten sähköntuotantoon tulisi käyttää kaksi 10 kV läpivientikabelia. Nopea rautatie käyttää kahta linjaa sähköntuotantoon: pääläpivientilinja ja yleisläpivientilinja. Kummankin läpivientilinjan sähköntuotanto on otettu erityisestä bus-segmentistä, johon on asennettu jännitetasoittimet jokaiseen sähköntuo
Edwiin
11/26/2025
Sähkölinjahäviön syiden analyysi ja häviövähennysmenetelmät
Sähkölinjahäviön syiden analyysi ja häviövähennysmenetelmät
Sähköverkon rakentamisessa meidän pitäisi keskittyä oikeaan tilanteeseen ja luoda verkkoluonnos, joka sopii omiin tarpeisiimme. Meidän on vähennettävä mahdollisimman paljon sähköverkon sähkökulutusta, säästettävä yhteiskunnallista pääomaa ja parannettava kattavasti Kiinan taloudellisia etuja. Relevaattomat sähkönjakelu- ja sähkölaitokset tulisi myös asettaa työtavoitteita, jotka keskittyvät tehokkaaseen sähkökulutuksen vähentämiseen, vastata energiansäästövaatimuksiin ja rakentaa vihreitä yhteis
Echo
11/26/2025
Perinteisen nopeuden rautatiejärjestelmien neutraalin maan yhdistämismenetelmät
Perinteisen nopeuden rautatiejärjestelmien neutraalin maan yhdistämismenetelmät
Rautatieverkkojen sähköjärjestelmät koostuvat pääasiassa automaattisista lohkoperiaatteisiin perustuvista liikennemerkkijärjestelmistä, läpäisevistä voimalijoista, rautatie-alajännitteistä ja -jakelustaasista sekä saapuvalta sähköntuotannolta. Ne tarjoavat sähköä kriittisille rautatieoperaatioille, mukaan lukien merkintäjärjestelmät, viestintä, ajoneuvon järjestelmät, asemien matkustajankäsittely ja huoltoasemat. Osana kansallista sähköverkkoa rautatieverkkojen sähköjärjestelmillä on erityisiä o
Echo
11/26/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä